導語:西門子V20變頻器的連接宏是非常方便的參數調試方法,而且本案例也恰恰是連接宏Cn002,因此可以直接如圖1所示進行修改。
01、西門子V20變頻器如何修改“連接宏Cn002”?
【解答】01
西門子V20變頻器的連接宏是非常方便的參數調試方法,而且本案例也恰恰是連接宏Cn002,因此可以直接如圖1所示進行修改。
圖1修改連接宏Cn002
表1所示就是Cn002的參數設置,如果不采用修改連接宏,也可以直接修改相應的參數值。不同品牌變頻器的參數設置與此類似。
02、安川A1000變頻器是如何使用轉矩補償的?
轉矩補償功能是指當電機的負載增大時,通過增大變頻器的輸出電壓來增加輸出轉矩的功能。從輸出電流檢出電機負載的增加量,通過增加輸出電壓對電機轉矩進行安全控制。變更轉矩補償參數前,請確認是否正確設定了電機參數。其中參數C4-01是以倍率來設定轉矩補償的增益。安川A1000變頻器除了可以在V/f控制下可以直接補償定子電壓外,還可以對無傳感器矢量控制方式進行轉矩補償。這里先簡單介紹下無傳感器矢量控制方式的電流分解原理。
【解答】
圖53s-2s-2r坐標系示意
交流電機三相對稱的靜止繞組a、b、c,通以三相平衡的正弦電流時,所產生的合成磁動勢是旋轉磁動勢F,它在空間呈正弦分布,以同步轉速ω(即電流的角頻率)順著a-b-c的相序旋轉,這樣就形成了圖5所示的3s坐標(s表示靜止)。然而,旋轉磁動勢并不一定非要三相不可,除單相以外,二相、三相、四相……等任意對稱的多相繞組,通以平衡的多相電流,都能產生旋轉磁動勢,當然以兩相最為簡單。而兩相靜止繞組α和β,它們在空間互差90°,通以時間上互差90°的兩相平衡交流電流,也能產生旋轉磁動勢F,當三相與兩相的兩個旋轉磁動勢大小和轉速都相等時,即認為2s坐標系中的兩相繞組與3s坐標系中的三相繞組等效。在兩相靜坐標系的基礎上,引入兩相同步旋轉坐標系(即2r,r表示旋轉)d-q,以正確描述旋轉電動勢,其變換矩陣公式為:
(1)
在轉子磁場定向的同步旋轉坐標系2r下,定子電流可分解為兩個獨立的分量:d軸分量控制轉子磁通;在控制轉子磁通恒定的前提下,電機轉矩與定子電流的q軸分量成正比。從而實現了轉子磁通和轉矩的解耦控制。這樣,在轉子磁場定向的坐標系下,矢量控制就是把定子電流中的勵磁電流分量與轉矩電流分量分解成兩個垂直的直流變量,分別進行控制。通過坐標變換重建的電動機模型就可等效為一臺直流電動機,從而可象直流電動機那樣進行轉矩和磁通控制。
在無傳感器矢量控制時,電機電流通過計算被分為d軸電流成分和q軸電流成分,各成分分別受到控制。轉矩補償功能僅與q軸電流成分有關。補償量為從q軸電流成分計算出的q軸電壓補償量×C4-01。
(2)起動轉矩量
C4-03是正轉用的起動轉矩量,僅在無PG矢量控制時有效。通過C4-03,以電機的額定轉矩為100%,以%為單位設定正轉時的起動轉矩。使用該功能,轉矩指令將更快地得到執行,從而提高起動時的速度響應性。通過C4-05中設定的起動時間參數來實現轉矩補償功能。該功能僅在以正轉方向起動電機時有效。設定為0.0時,該功能無效。用于升降機等動態負載時進行該設定。
03、風機水泵控制中,變頻器的外設--電抗器該如何選型?
如圖3所示的進線電抗器既能阻止來自電網的干擾,又能減少整流單元產生的諧波電流對電網的污染,當電源容量很大時,更要防止各種過電壓引起的電流沖擊,因為它們對
【解答】
圖3進線電抗器外觀
變頻器內整流二極管和濾波電容器都是有害的。
因此接入進線電抗器,對改善變頻器的運行狀況是有好處的。在本案例中,進線電抗器L的選型至關重要,其技術規格為:絕緣結構,干式電抗器;有無鐵心,鐵心式電抗器;繞組型式,箔繞;額定電流,30A;系統額定電壓,400V。
04、西門子V20變頻器的外部端子控制 方式中,應該注意哪些事項?

圖2V20變頻器的外部端子控制(PNP型)
如圖2所示為V20變頻器的外部端子控制方式。在該電路中,需要注意以下幾點:
(1)很多變頻器的啟停都有PNP和NPN兩種,兩者在參數設置上均相同,唯一不同的是數字量輸入公共端子的連接不同,PNP為接24V,而NPN則接0V。圖1為PNP型,圖1則為NPN型。
(2)外接電位器是最常見的一種頻率給定方式,常見的阻值為2.2K-10K。如果外接電位器的電源來自于變頻器本身,如圖1中的10V電源,則電位器外接線建議小于10米。如果需要長度超過10米以上的,則必須采用獨立的直流電源。
(3)通常在端子控制中,需要外接指示燈來告知變頻器運行、故障狀態,本案例DO1的晶體管輸出為運行指示燈,DO2為故障指示燈。一旦變頻器故障,可以通過DI3端子輸入來進行故障復位。
(4)在外部端子控制中,變頻器的操作面板通常可以不在柜子表面,通過AO輸出直流電流(0-20mA)給轉速表,就能明確地知地知道負載電機的運行速度。
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